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线性电子电路 第二章 晶体三极管 2.0 概 述 三极管结构示意图及电路符号 从结构看: 总结: 2.1工作在放大状态下的三极管 2.1.2 放大模式下三极管的模型 放大模式直流简化电路模型 三极管参数的温度特性 2.2 晶体三极管的其它工作模式 2.2.2 截止模式 ( JE结反偏,JC结反偏) 2.3 埃伯尔斯—莫尔模型 2.4 晶体三极管伏安特性曲线(可由图示仪直接测出) 输入特性曲线 输出特性曲线 饱和区( VBE? 0.7V,VCE0.3V ) 三极管安全工作区 2.5 晶体三极管小信号电路模型 混合Π型电路模型的引出 混合Π型小信号电路模型 小信号电路参数 简化的低频混Π电路模型 2.6 晶体三极管电路分析方法 2.6.1 直流分析法 图解法分析步骤: 例1:已知电路参数和三极管输入、输出特性曲线, 试求IBQ、ICQ、VCEQ。 工程近似法--估算法 例2 已知VBE(on)=0.7V ,VCE(sat)=0.3V ,?=30 ,试 判断三极管工作状态,并计算VC。 例3 若将上例电路中的电阻RB 改为10k?,试重新 判断三极管工作状态,并计算VC。 例4 已知VBE(on)=0.7V ,VCE(sat)=0.3V ,?=30 ,试 判断三极管工作状态,并计算VC。 2.6.2 交流分析法 小信号等效电路法分析步骤: 例5 已知ICQ=1mA, ?=100 , vi =20sin?t(mV), 试画出图示电路的交流通路及交流等效电路, 并计算vo。 图解法 例6 输入正弦信号时,画各极电压与电流的波形。 Q点位置与波形失真: 2.7 晶体三极管应用原理 2.7.2 放大器 放大实质 2.7.3 跨导线性电路 由于交流信号均叠加在静态工作点上,且交流信号幅度很小,因此对工作在放大模式下的电路进行分析时,应先进行直流分析,后进行交流分析。 直流分析法 分析指标:IBQ、ICQ、VCEQ 分析方法:图解法、估算法 交流分析法 分析指标:Av 、Ri 、Ro 分析方法:图解法、微变等效电路法 即分析交流输入信号为零时,放大电路中直流电压与直流电流的数值。 图解法 即利用三极管的输入、输出特性曲线与管外电路所确定的负载线,通过作图的方法进行求解。 要求:已知三极管特性曲线和管外电路元件参数。 优点:便于直接观察Q点位置是否合适,输出信号波 形是否会产生失真。 (1)由电路输入特性确定IBQ 写出管外输入回路直流负载线方程(VBE ? IB)。 在输入特性曲线上作直流负载线。 找出对应交点,得IBQ与VBEQ。 (2)由电路输出特性确定ICQ与VCEQ 写出管外输出回路直流负载线方程(VCE ? IC) 。 在输出特性曲线上作直流负载线。 找出负载线与特性曲线中IB =IBQ曲线的交点, 即Q点,得到ICQ与VCEQ。 Q 输入回路直流负载线方程 VBE=VBB-IBRB VBB VBB/RB VBEQ IBQ + - IB VBB IC - + VCC RB RC + - VBE + - VCE 输出回路直流负载线方程 VCE=VCC-ICRC IC VCE 0 VBE IB 0 IB = IBQ VCC VCC/RC Q ICQ VCEQ 返回 即利用直流通路,计算静态工作点。直流通路是指输入信号为零,耦合及旁路电容开路时对应的电路。 分析步骤: 确定三极管工作模式 。 用相应简化电路模型替代三极管。 分析电路直流工作点 。 只要VBE ?0.5V(E结反偏) 截止模式 假定放大模式,估算VCE : 若VCE 0.3V 放大模式 若VCE<0.3V 饱和模式 解: 假设T工作在放大模式 VCC RC RB (+6V) 1k? 100k? T 因为 VCEQ0.3V,所以三极管工作在放大模式 。 VC = VCEQ= 4.41V 解: 假设T工作在放大模式 VCC RC RB (+6V) 1k? 10k? T 因为 VCEQ0.3V,所以三极管工作在饱和模式。 解: 所以三极管工作在截止模式 。 VCC RC RB1 (+6V) 1k? 100k? T RB2 2k? + - VBB RBB RC + - VCC VBE(on) 返回 小信号等效电路法(微变等效电路法) 分析电路加交流输入信号后,叠加在Q点上的电压与电流变化量之间的关系。 在交流通路基础上,将三极管用小信号电路模型代替得到
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